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東勝氣田腐蝕評價與緩蝕劑研究*
——試驗部分

2017-09-26 00:54:06
石油化工腐蝕與防護 2017年4期
關鍵詞:評價

(中國石油化工股份有限公司華北油氣分公司, 河南 鄭州 450006)

東勝氣田腐蝕評價與緩蝕劑研究*
——試驗部分

周艦

(中國石油化工股份有限公司華北油氣分公司, 河南 鄭州 450006)

東勝氣田開發過程中氣井產出CO2氣體,且伴隨高礦化度地層水,從而造成井筒管柱和地面設備腐蝕。通過旋轉腐蝕掛片法,確定了腐蝕機理為高溫高壓下CO2與鋼材表面的鐵發生電化學腐蝕。結果表明:溫度和壓力越高,腐蝕越嚴重,且N80材質油管抗腐蝕性能好于P110材質。優選出BHS和XY-Ⅱ兩種混合阻滯型緩蝕劑,通過改變金屬表面雙電層結構和掩蔽活性位點來降低金屬溶解速率,保證腐蝕速率處于0.076 mm/a以內,緩蝕率達到96.5%。

東勝氣田CO2緩蝕劑腐蝕速率

東勝氣田面積9 805 km2,天然氣資源量11 345×108m3,為中國石油化工股份有限公司華北油氣分公司天然氣產量主力接替區,具有良好的開發前景。自投入開發建產以來,目前水平井平均無阻流量24.34×104m3/d,開發潛力巨大。

但是,東勝氣田開發過程中氣井不同程度產出CO2氣體,且主力開發層位產出液礦化度較高,造成了井筒管柱和地面設備腐蝕。由于東勝氣田處于開發初期,對氣井井筒腐蝕規律認識還不清楚,且目前防護工藝主要是借鑒相鄰氣田經驗[1-3],缺乏有效防護措施,給氣田的安全、有效開發帶來了極大挑戰。

1 東勝氣田腐蝕評價試驗

1.1產出流體性質測試

東勝氣田主力開發層位為盒1層,通過DST測試地層溫度為90~100 ℃,壓力在28 MPa左右。取東勝氣田盒1氣井天然氣和產出液樣品,分別采用國家標準GB/T 18340.1—2010《地質樣品有機地球化學分析方法 第1部分:輕質原油分析 氣相色譜法》、石油天然氣行業標準SY/T 5523—2016《油田水分析方法》對天然氣組分、產出液性質進行試驗測試,其結果見表1和表2。

表1 東勝氣田盒1層天然氣性質

表2 東勝氣田盒1層地層水性質

從表1可看出,盒1層甲烷占總烴比例超過95%,屬于干氣氣藏,CO2體積分數為0.371%,對應分壓0.104 MPa;同時產出液的水為CaCl2型,平均礦化度為70 830.37 mg/L,存在一定程度的腐蝕。因此,氣田開發過程中需要考慮井筒和地面管線的防護措施,保證氣井安全穩定生產。

1.2腐蝕速率評價試驗

(1)試驗設備及流程

試驗設備主要為高溫高壓動態腐蝕結垢評價裝置,包括動態腐蝕結垢評價儀、恒速恒壓泵、中間容器、抽空裝置、高壓氣瓶、增壓機和電子天平等,其流程見圖1。該設備可以控制反應釜中掛片與試驗介質的接觸關系,使掛片在試驗介質中的懸掛位置分別處于完全浸沒、半浸沒和未浸沒狀態,同時保持氣體流動狀態,以模擬氣井生產過程中井底存在積液的條件下井筒中不同部位鋼材的腐蝕情況。

圖1 動態腐蝕評價試驗流程

(2)試驗方法及試驗條件

參照石油天然氣行業標準SY/T 5273—2014《油田采出水處理用緩蝕劑性能指標及評價方法》,采用旋轉腐蝕掛片法測定氣井不同溫度、壓力條件下井筒中不同部位不同鋼材掛片的動態腐蝕速率。試驗條件見表3。

表3 動態腐蝕評價試驗條件

(3)試驗結果

東勝氣田盒1層產出流體對不同類型鋼材掛片的動態腐蝕速率測試結果見圖2。從圖2可看出:盒1層存在一定腐蝕趨勢,溫度、壓力越高,CO2分壓越大,腐蝕越嚴重[4-6];同一條件下不同位置處的掛片腐蝕程度也完全不一樣,全浸沒狀態下的掛片腐蝕速率最高,其次是半浸沒狀態,最小的是未浸沒狀態。N80型鋼的動態腐蝕速率小于P110型鋼,說明鋼材的強度越大,其耐腐蝕性能越差,N80材質油管抗腐蝕性能好于P110材質油管[7]。

2 緩蝕劑評價與優選

2.1試驗藥品及方法

本次選用相鄰氣田在用的7種緩蝕劑作為試

圖2 掛片腐蝕速率與CO2分壓關系

驗藥品,分別為BHS,UT2-1,UT2-2,GC-7,MJ-2,XY-Ⅱ和XY-Ⅰ。采用旋轉腐蝕掛片法分別測試加入7種緩蝕劑后不同部位掛片的動態腐蝕速率。試驗條件:壓力、溫度和CO2分壓分別為28.05 MPa,89.54 ℃和0.078 MPa。

2.2動態緩蝕率試驗測試結果

動態緩蝕率試驗測試結果見表4。緩蝕劑對全浸沒狀態掛片的緩蝕效果最好,主要原因是處于未浸沒和半浸沒狀態的掛片沒有和地層水直接接觸或接觸面積小,造成緩蝕劑無法充分吸附在掛片表面上,少量的緩蝕劑分子只能依靠氣流攜帶到未浸沒狀態的掛片表面與其接觸,影響了緩蝕劑效果。因此,初步優選出BHS和XY-Ⅱ兩種緩蝕劑作為防腐主劑,緩蝕率最高達到96.5%,保證盒1層產出水腐蝕速率小于0.076 mm/a。

表4 不同濃度不同緩蝕劑對N80鋼材緩蝕效果

2.3緩蝕劑性能評價

(1)試驗方法

在室內旋轉腐蝕掛片試驗基礎上,本次采用電化學緩蝕率來評價緩蝕劑性能[8-9]。電化學緩蝕率可用動電位掃描法與極化電阻法測得。利用動電位掃描法測試緩蝕劑加注前后產出液中腐蝕電流密度來計算緩蝕率(η1);利用極化電阻法測試緩蝕劑加注前后產出液中極化電阻來計算緩蝕率(η2),從而來綜合評價緩蝕劑綜合性能。

(2)試驗裝置及條件

試驗裝置采用CHI604D型電化學工作站,其流程見圖3。工作電極材質采用N80鋼,試驗溫度分別是30 ℃和60 ℃,試驗電解池用氮氣保護。

(3)試驗結果

試驗測試結果見圖4至圖7、表5和表6。BHS與XY-Ⅱ兩種緩蝕劑主要作為混合阻滯型緩蝕劑起到抑制金屬腐蝕的作用,在工作電極金屬表面腐蝕過程中,緩蝕劑通過對金屬表面的吸附改變金屬表面的雙電層結構,降低陽極金屬溶解速率;而在陰極還原反應中,緩蝕劑對活性位點的掩蔽減緩了去極化劑如O2的還原反應,使得陰極析出電勢變小,減小了原電池的做功能力,使得金屬腐蝕速率大大下降。

圖3 CHI604D型電化學工作站工作流程

因此,最終優選出BHS和XY-Ⅱ兩種緩蝕劑作為東勝氣田盒1層防腐主劑,且最佳加注質量濃度分別為2 000 mg/L和700 mg/L,滿足氣田安全生產要求。

圖4 30 ℃下BHS緩蝕劑電化學測試結果

圖5 30 ℃下XY-Ⅱ緩蝕劑電化學測試結果

圖6 60 ℃下BHS緩蝕劑電化學測試結果

圖7 60 ℃下XY-Ⅱ緩蝕劑電化學測試結果

表5 30 ℃條件下電化學緩蝕率評價結果

表6 60 ℃條件下電化學緩蝕率評價結果

3 結 論

(1)評價試驗表明:東勝氣田盒1層腐蝕機理為CO2電化學腐蝕;溫度和壓力越高,CO2分壓越大,腐蝕越嚴重;N80材質油管抗腐蝕性能好于P110材質。

(2)優選出BHS和XY-Ⅱ兩種緩蝕劑作為東勝氣田盒1層防腐劑,加注藥劑質量濃度分別為2 000 mg/L和700 mg/L,緩蝕率最高達到96.5%,腐蝕速率小于0.076 mm/a,滿足氣田安全穩定生產要求。

(3)混合阻滯型緩蝕劑BHS與XY-Ⅱ能夠改變金屬表面雙電層結構,降低陽極金屬溶解速率,且通過對活性位點的掩蔽作用減緩陰極還原反應,減小陰極析出電勢,降低原電池做功能力,使得金屬腐蝕速率大大下降。

[1] 張書平,趙文,張宏福,等.長慶氣田氣井腐蝕因素及防腐對策[J].天然氣工業,2002,22(6):112-113.

[2] 李鷺光,黃黎明,谷壇,等.四川氣田腐蝕特征及防腐措施[J].石油與天然氣化工,2007,36(1):46-54.

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[4] 熊穎,陳大鈞,王君,等.模擬油氣田采出水的腐蝕性實驗研究[J].鉆采工藝,2008,31(4):118-121.

[5] 吳晗,汪益寧,王暉,等.油氣管道CO2腐蝕影響因素及防腐實驗[J].油氣田地面工程,2004,33(11):44-45.

[6] 鄭家森,呂戰鵬.二氧化碳腐蝕機理及影響因素[J].石油學報,1995,16(3):134-139.

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(編輯 張向陽)

EvaluationandInhibitorStudyofCorrosioninDongshengGasField

ZhouJian
(SINOPECNorthChinaBranch,Zhengzhou450006,China)

Carbon dioxide was discharged from gas well, accompanied by formation water with high salinity during the development of Dongsheng gas field, which led to corrosion of wellbore string and ground equipment. The corrosion was investigated by rotating corrosion blade method, which confirmed that the main cause was electrochemical corrosion between

carbon dioxide and iron on the steel surface at high temperature and pressure. The results showed that the corrosion would become worse at higher temperature and pressure. Moreover, anti-corrosion of oil tube with N80 material was better than that with P110 material. Two kinds of mixed blocking inhibitor, BHS and XY-Ⅱ, were selected to reduce metal dissolution rate by changing electric double layer structure and masking active site on metal surface, which could keep corrosion rate within 0.076 mm/a, and inhibition rate beyond 96.5%.

Dongsheng gas field, carbon dioxide, corrosion inhibitor, corrosion rate

2017-03-06;修改稿收到日期:2017-05-17。

周艦(1989—),工程師,在該公司石油工程技術研究院從事采油氣工藝技術研究。E-mail:zhoujian860810@126.com

國家科技重大專項“低豐度致密低滲油氣藏開發關鍵技術”(2016ZX05048)。

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